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企業ニュース 21 光ファイバー と ケーブル に つい て 知ら なけれ ば なら ない 基本 的 な 知識

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21 光ファイバー と ケーブル に つい て 知ら なけれ ば なら ない 基本 的 な 知識

2013-09-01

光ファイバーとは光ファイバーの略称で、光の伝達手段として使用できるガラスやプラスチックで作られたファイバーのことです。透過原理は「光の全反射」です。光ファイバー通信は、秘匿性、大容量、高速性などの優れた特徴を持っているため、主に以下のような種類に分けて広く利用されています。

 

1. バックボーン伝送ネットワーク (SDH/SONET):主要都市と海底を結ぶ海底光ケーブルなど。

 

2. イーサネット (GBE):現在の家庭用(FTTH)、建物用(FTTB)、コミュニティなどへのファイバー、主に家庭用およびオフィス用ネットワークが含まれます。

 

3. データネットワーク (ファイバーチャネル):開発中のクラウド コンピューティング サービス システムを含む、さまざまなストレージ デバイス、データベース。

 

ケーブルテレビ送信(PIN受信) 4.

 

5. その他の特殊用途の送信:戦闘機や船舶など。

 

光ファイバーケーブルに関する21の基礎知識をまとめました。

 

1. 光ファイバーの構成を簡単に説明します

 

回答: 光ファイバーは、透明な光学材料で作られたコアとクラッド、およびコーティングという 2 つの基本部分で構成されています。

 

2. 光ファイバー回線の伝送特性を表す基本パラメータは何ですか?

 

回答: 損失、分散、帯域幅、カットオフ波長、モードフィールド直径などが含まれます。

 

3. 光ファイバーの減衰の原因は何ですか?

 

回答: 光ファイバー内の光パワーは長軸に沿って徐々に減少します。光パワーの減少は波長に関係します。光ファイバーリンクにおける光パワーの低下の主な理由は、散乱、吸収、およびコネクタや融着接合部によって引き起こされる光パワー損失です。減衰の単位はdBです。

 

原因: 光ファイバーの減衰には多くの理由があります。主に次のものが挙げられます。不純物吸収や固有吸収を含む吸収減衰。線形散乱、非線形散乱、構造的不完全散乱などを含む散乱減衰。このうち最も重要なものは不純物の吸収による減衰です。

 

4. 光ファイバーの帯域幅は何に関係しますか?

 

回答: 光ファイバーの帯域幅は、光ファイバーの伝達関数におけるゼロ周波数の振幅と比較して、光パワーの振幅が 50% または 3dB 減少するときの変調周波数を指します。光ファイバーの帯域幅はその長さにほぼ反比例し、帯域幅と長さの積は定数です。

 

光ファイバー内の光源のスペクトル成分における、異なる波長の異なる群速度によって引き起こされる光パルスの広がりの現象。

 

5. 光ファイバー中を伝播する信号の分散特性はどのように説明すればよいですか?

 

回答: パルスの広がり、光ファイバーの帯域幅、光ファイバーの分散係数という 3 つの物理量で説明できます。

 

6. カットオフ波長は何ですか?

 

回答: 光ファイバー内で基本モードのみを伝送できる最短の波長を指します。シングルモード光ファイバの場合、カットオフ波長は伝送光の波長より短くなければなりません。

 

7. 光ファイバーの分散は光ファイバー通信システムのパフォーマンスにどのような影響を与えますか?

 

回答: 光ファイバーの分散により、光ファイバー内の伝送プロセス中に光パルスが広がります。ビットエラーレートの大きさ、伝送距離の長さ、システムレートの大きさに影響します。

 

8. 光タイムドメイン反射率計 (OTDR) のテスト原理は何ですか?その機能は何ですか?

 

回答: OTDR は、光の後方散乱とフレネル反射の原理に基づいて作成されています。光が光ファイバー中を伝播する際に発生する後方散乱光を利用して減衰情報を取得します。光ファイバーの減衰、結合損失、光ファイバーの障害点の位置を測定し、光ファイバーの長さに沿った損失分布を理解するために使用できます。光ケーブルの建設、保守、監視に欠かせないツールです。その主な指標とパラメータには、ダイナミック レンジ、感度、解像度、測定時間、ブラインド エリアが含まれます。

 

9. 一般的な光学試験装置の「1310nm」または「1550nm」とは何を指しますか?

 

回答: 光信号の波長を指します。光ファイバー通信で使用される波長範囲は近赤外線領域であり、波長は800nmから1700nmの間です。短波長帯と長波長帯に分けられることが多く、前​​者は850nmの波長を指し、後者は1310nmと1550nmの波長を指します。

 

光ファイバー通信の使用波長は近赤外線領域にあり、帯域は次のとおりです。

 

Oバンド:1260nm~1310nm

 

Eバンド:1360nm~1460nm

 

Sバンド:1460nm~1530nm

 

Cバンド:1535nm~1565nm

 

Lバンド:1565nm~1625nm

 

Uバンド:1640nm~1675nm

 

シングルモード光ファイバーは通常、1310nm、1550nm、および 1625nm で動作します。

 

10. 現在市販されている光ファイバの中で、分散が最も小さい光の波長はどれですか?損失が最も少ない光の波長はどれですか?

 

回答: 波長 1310nm の光の分散が最も小さく、波長 1550nm の光の損失が最も小さくなります。

 

11. 光ファイバーは、光ファイバー内を伝送されるさまざまな光波モードに従ってどのように分類されますか?

 

A: シングルモードファイバーとマルチモードファイバーに分けられます。シングルモードファイバのコア径は1~10μm程度です。所定の動作波長では単一の基本モードのみを送信するため、大容量かつ長距離の通信システムに適しています。マルチモードファイバは、コア径が50~60μm程度で複数のモードの光を伝送することができますが、伝送性能はシングルモードファイバに比べて劣ります。

 

12. 最も一般的な光ケーブルの構造は何ですか?

 

回答:レイヤーツイストタイプとスケルトンタイプの2種類があります。

 

13. 光ケーブルの主なコンポーネントは何ですか?

 

回答:主にファイバコア、光ファイバグリス、シース材、PBT(ポリブチレンテレフタレート)などの材料で構成されています。

 

14. 光ケーブルの外装とは何を指しますか?

 

回答:特殊用途の光ケーブル(海底光ケーブルなど)に使用される保護要素(通常はスチールワイヤまたはスチールベルト)を指します。外装は光ケーブルの内部シースに取り付けられています。

 

15. 光ファイバーコネクタには、最も基本的な性能パラメータが 2 つあります。彼らは何ですか?

 

回答: 光ファイバー コネクタは一般にライブ ジョイントとして知られています。単芯コネクタの光学性能の要件では、挿入損失と反射損失という 2 つの最も基本的な性能パラメータに焦点が当てられます。

 

16. 一般的に使用されている光ファイバーコネクタの種類は何種類ありますか?

 

回答: さまざまな分類方法に従って、光ファイバ コネクタはさまざまなタイプに分類できます。さまざまな伝送媒体に応じて、シングルモード光ファイバコネクタとマルチモード光ファイバコネクタに分けることができます。構造の違いにより、FC、SC、ST、D4、DIN、バイコニック、MU、LC、MTなどのさまざまなタイプに分けることができます。コネクタのピン端面によりFC、PC(UPC)、APCに分けられます。一般的に使用される光ファイバーコネクタ: FC/PC 光ファイバーコネクタ、SC 光ファイバーコネクタ、LC 光ファイバーコネクタ。

 

17. 繊維融着図

 

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18. 現在、伝送ネットワーク構築に使用されている主な光ファイバーは何ですか?

 

回答: 3 つの主なタイプがあります。つまり、G.652 従来のシングルモード ファイバ、G.653 分散シフト シングルモード ファイバ、および G.655 ノンゼロ分散シフト ファイバです。

 

19. PON(パッシブ光ネットワーク)とは何ですか?

 

回答: PON は、カプラーやスプリッターなどのパッシブ光デバイスに基づく、ローカル ユーザー アクセス ネットワーク内の光ファイバー ループ光ネットワークです。

 

20. 光ファイバーコネクタ

 

光ファイバーコネクタの断面は、PC、UPC、および APC に分割する必要があります。

 

PC および UPC は、セラミック本体の端面と平行な光ファイバー微小球の端面であり、工業標準のリターンロスはそれぞれ -35dB と -50dB です。

 

APC 断面の傾斜角は 8 度です。反射を減らすために、業界標準のリターンロスは-60dBです。

 

21. ファイバーカプラー

 

ファイバ カプラはスプリッタとしても知られ、1 本のファイバから複数のファイバに光信号を分割するコンポーネントです。

 

カプラは双方向の受動素子であり、その基本形式にはツリー型とスター型があります。

 

出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社

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21 光ファイバー と ケーブル に つい て 知ら なけれ ば なら ない 基本 的 な 知識

2013-09-01

光ファイバーとは光ファイバーの略称で、光の伝達手段として使用できるガラスやプラスチックで作られたファイバーのことです。透過原理は「光の全反射」です。光ファイバー通信は、秘匿性、大容量、高速性などの優れた特徴を持っているため、主に以下のような種類に分けて広く利用されています。

 

1. バックボーン伝送ネットワーク (SDH/SONET):主要都市と海底を結ぶ海底光ケーブルなど。

 

2. イーサネット (GBE):現在の家庭用(FTTH)、建物用(FTTB)、コミュニティなどへのファイバー、主に家庭用およびオフィス用ネットワークが含まれます。

 

3. データネットワーク (ファイバーチャネル):開発中のクラウド コンピューティング サービス システムを含む、さまざまなストレージ デバイス、データベース。

 

ケーブルテレビ送信(PIN受信) 4.

 

5. その他の特殊用途の送信:戦闘機や船舶など。

 

光ファイバーケーブルに関する21の基礎知識をまとめました。

 

1. 光ファイバーの構成を簡単に説明します

 

回答: 光ファイバーは、透明な光学材料で作られたコアとクラッド、およびコーティングという 2 つの基本部分で構成されています。

 

2. 光ファイバー回線の伝送特性を表す基本パラメータは何ですか?

 

回答: 損失、分散、帯域幅、カットオフ波長、モードフィールド直径などが含まれます。

 

3. 光ファイバーの減衰の原因は何ですか?

 

回答: 光ファイバー内の光パワーは長軸に沿って徐々に減少します。光パワーの減少は波長に関係します。光ファイバーリンクにおける光パワーの低下の主な理由は、散乱、吸収、およびコネクタや融着接合部によって引き起こされる光パワー損失です。減衰の単位はdBです。

 

原因: 光ファイバーの減衰には多くの理由があります。主に次のものが挙げられます。不純物吸収や固有吸収を含む吸収減衰。線形散乱、非線形散乱、構造的不完全散乱などを含む散乱減衰。このうち最も重要なものは不純物の吸収による減衰です。

 

4. 光ファイバーの帯域幅は何に関係しますか?

 

回答: 光ファイバーの帯域幅は、光ファイバーの伝達関数におけるゼロ周波数の振幅と比較して、光パワーの振幅が 50% または 3dB 減少するときの変調周波数を指します。光ファイバーの帯域幅はその長さにほぼ反比例し、帯域幅と長さの積は定数です。

 

光ファイバー内の光源のスペクトル成分における、異なる波長の異なる群速度によって引き起こされる光パルスの広がりの現象。

 

5. 光ファイバー中を伝播する信号の分散特性はどのように説明すればよいですか?

 

回答: パルスの広がり、光ファイバーの帯域幅、光ファイバーの分散係数という 3 つの物理量で説明できます。

 

6. カットオフ波長は何ですか?

 

回答: 光ファイバー内で基本モードのみを伝送できる最短の波長を指します。シングルモード光ファイバの場合、カットオフ波長は伝送光の波長より短くなければなりません。

 

7. 光ファイバーの分散は光ファイバー通信システムのパフォーマンスにどのような影響を与えますか?

 

回答: 光ファイバーの分散により、光ファイバー内の伝送プロセス中に光パルスが広がります。ビットエラーレートの大きさ、伝送距離の長さ、システムレートの大きさに影響します。

 

8. 光タイムドメイン反射率計 (OTDR) のテスト原理は何ですか?その機能は何ですか?

 

回答: OTDR は、光の後方散乱とフレネル反射の原理に基づいて作成されています。光が光ファイバー中を伝播する際に発生する後方散乱光を利用して減衰情報を取得します。光ファイバーの減衰、結合損失、光ファイバーの障害点の位置を測定し、光ファイバーの長さに沿った損失分布を理解するために使用できます。光ケーブルの建設、保守、監視に欠かせないツールです。その主な指標とパラメータには、ダイナミック レンジ、感度、解像度、測定時間、ブラインド エリアが含まれます。

 

9. 一般的な光学試験装置の「1310nm」または「1550nm」とは何を指しますか?

 

回答: 光信号の波長を指します。光ファイバー通信で使用される波長範囲は近赤外線領域であり、波長は800nmから1700nmの間です。短波長帯と長波長帯に分けられることが多く、前​​者は850nmの波長を指し、後者は1310nmと1550nmの波長を指します。

 

光ファイバー通信の使用波長は近赤外線領域にあり、帯域は次のとおりです。

 

Oバンド:1260nm~1310nm

 

Eバンド:1360nm~1460nm

 

Sバンド:1460nm~1530nm

 

Cバンド:1535nm~1565nm

 

Lバンド:1565nm~1625nm

 

Uバンド:1640nm~1675nm

 

シングルモード光ファイバーは通常、1310nm、1550nm、および 1625nm で動作します。

 

10. 現在市販されている光ファイバの中で、分散が最も小さい光の波長はどれですか?損失が最も少ない光の波長はどれですか?

 

回答: 波長 1310nm の光の分散が最も小さく、波長 1550nm の光の損失が最も小さくなります。

 

11. 光ファイバーは、光ファイバー内を伝送されるさまざまな光波モードに従ってどのように分類されますか?

 

A: シングルモードファイバーとマルチモードファイバーに分けられます。シングルモードファイバのコア径は1~10μm程度です。所定の動作波長では単一の基本モードのみを送信するため、大容量かつ長距離の通信システムに適しています。マルチモードファイバは、コア径が50~60μm程度で複数のモードの光を伝送することができますが、伝送性能はシングルモードファイバに比べて劣ります。

 

12. 最も一般的な光ケーブルの構造は何ですか?

 

回答:レイヤーツイストタイプとスケルトンタイプの2種類があります。

 

13. 光ケーブルの主なコンポーネントは何ですか?

 

回答:主にファイバコア、光ファイバグリス、シース材、PBT(ポリブチレンテレフタレート)などの材料で構成されています。

 

14. 光ケーブルの外装とは何を指しますか?

 

回答:特殊用途の光ケーブル(海底光ケーブルなど)に使用される保護要素(通常はスチールワイヤまたはスチールベルト)を指します。外装は光ケーブルの内部シースに取り付けられています。

 

15. 光ファイバーコネクタには、最も基本的な性能パラメータが 2 つあります。彼らは何ですか?

 

回答: 光ファイバー コネクタは一般にライブ ジョイントとして知られています。単芯コネクタの光学性能の要件では、挿入損失と反射損失という 2 つの最も基本的な性能パラメータに焦点が当てられます。

 

16. 一般的に使用されている光ファイバーコネクタの種類は何種類ありますか?

 

回答: さまざまな分類方法に従って、光ファイバ コネクタはさまざまなタイプに分類できます。さまざまな伝送媒体に応じて、シングルモード光ファイバコネクタとマルチモード光ファイバコネクタに分けることができます。構造の違いにより、FC、SC、ST、D4、DIN、バイコニック、MU、LC、MTなどのさまざまなタイプに分けることができます。コネクタのピン端面によりFC、PC(UPC)、APCに分けられます。一般的に使用される光ファイバーコネクタ: FC/PC 光ファイバーコネクタ、SC 光ファイバーコネクタ、LC 光ファイバーコネクタ。

 

17. 繊維融着図

 

最新の会社ニュース 21 光ファイバー と ケーブル に つい て 知ら なけれ ば なら ない 基本 的 な 知識  0

 

18. 現在、伝送ネットワーク構築に使用されている主な光ファイバーは何ですか?

 

回答: 3 つの主なタイプがあります。つまり、G.652 従来のシングルモード ファイバ、G.653 分散シフト シングルモード ファイバ、および G.655 ノンゼロ分散シフト ファイバです。

 

19. PON(パッシブ光ネットワーク)とは何ですか?

 

回答: PON は、カプラーやスプリッターなどのパッシブ光デバイスに基づく、ローカル ユーザー アクセス ネットワーク内の光ファイバー ループ光ネットワークです。

 

20. 光ファイバーコネクタ

 

光ファイバーコネクタの断面は、PC、UPC、および APC に分割する必要があります。

 

PC および UPC は、セラミック本体の端面と平行な光ファイバー微小球の端面であり、工業標準のリターンロスはそれぞれ -35dB と -50dB です。

 

APC 断面の傾斜角は 8 度です。反射を減らすために、業界標準のリターンロスは-60dBです。

 

21. ファイバーカプラー

 

ファイバ カプラはスプリッタとしても知られ、1 本のファイバから複数のファイバに光信号を分割するコンポーネントです。

 

カプラは双方向の受動素子であり、その基本形式にはツリー型とスター型があります。

 

出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社